Пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ГЕЛЬМГОЛЬЦАВероятно, наиболее ранняя и всеобъемлющая формулировка закона сохранения энергии содержится в работе Гельмгольца, Написанной им в 1847 г. Термин «энергия» в те годы еще не был общепринятым, и Гельмгольц пользовался словом «сила». В механике частице можно приписать определенную кинетическую энергию (vis viva) и потенциальную энергию таким образом, что их сумма (при условии, что силы консервативные) всегда будет сохраняться. Суть результатов наблюдений Майера, Джоуля и других состояла в обнаружении широкого класса систем (как живых, так и неодушевленных), которым присуще что-то, способное совершать работу, но это «что-то» нельзя с легкостью отнести ни к кинетической, ни к механической потенциальной энергии. Кроме того, оказалось, что кинетич ская энергия может явно превращаться в тепло, причем определенное количество энергии переходит в определенное количество теплоты. Учитывая все это, Гельмгольц пришел к мысли, что определение энергии принятое в механике:
следовало бы обобщить и записать в следующем виде:
При этом Гельмгольц руководствовался мыслью, что работа, совершенная над системой, должна равняться увеличению энергии системы. Однако эта дополнительная энергия может перейти как в механическую (кинетическую или потенциальную) энергию, так и в тепло, электрическую энергию или в какую-нибудь другую неизвестную до этого форму. Это определение, конечно, предоставляет нам большую свободу действий. Если мы настаиваем на выполнении аакона сохранения энергии в любом физическом процессе, то нам иногда приходится придумывать новые формы энергии, чтобы уравнять обе части написанного выше уравнения. (Как однажды заметил Пуанкаре, мы скорее придумаем новые формы энергии, чем откажемся от аакона сохранения энергии.) В физике элементарных частиц были случаи, когда предлагались новые частицы, например нейтрино, чтобы спасти принцип сохранения энергии.
Фиг. 362. Ибо в настоящее время, когда мы наблюдаем кажущееся исчезновение энергии, мы начинаем сразу же искать, куда она исчезла: какая частица унесла ее или в какую другую форму энергия превратилась. Если вводить новые частицы или новые формы энергии, принцип сохранения энергии всегда можно спасти. Такая процедура характеризует наш способ изучения мира. Однако, если мы ввели новую частицу нейтрино для спасения принципа сохранения энергии при ядерных реакциях, мы вправе ожидать, что будут найдены другие следы этой же частицы. Когда мы обнаруживаем эти следы, т. е. когда наконец «открываем» нейтрино, мы убеждаемся, что принцип сохранения энергии еще раз оказался плодотворным. Каждая из форм энергии (старая или новая) должна быть определенным образом связана с другими формами, но все они эквивалентны заданной величине работы. Так, работа в 4,18 Дж (производимая, например, при толкании тела с силой в 4,18 Н на расстоянии 1 м) может дать 1 кал тепла. Она также может прогнать В качестве упражнения мы можем вычислить силу, требуемую для перемещения провода в однородном магнитном поле. Если цепь не замкнута (ток не течет) и трение не учитывается (генератор без трения), то эта сила равна нулю.
Фиг. 363. Если же цепь, содержащая сопротивление
а следовательно, к выделению джоулева тепла
Но, согласно уравнению (21.9),
Отсюда
Чем меньше сопротивление, тем большее требуется усилие для перемещения провода с заданной скоростью. Чтобы раскрутить генератор, если тот короткозамкнут или перегружен, требуется такая большая сила, что его двигатели могут сгореть. Чтобы подобные случаи не происходили, настоящие генераторы снабжены предохранителями и реле, которые управляются автоматами. Принцип, о котором шла речь, известен теперь как первое начало термодинамики, или закон сохранения энергии; он означает, что для любой физической системы можно определить величину, называемую энергией и равную сумме различных членов, как в (24.8), значение которой остается постоянным независимо от того, какие изменения происходят в системе. Таким образом, понятие энергии, возникшее в механике, было обобщено на все процессы — электрические, химические и даже на процессы в живых организмах. Как писал Гельмгольц, «Из таких же исследований всех других известных физических и химических процессов следует вывод, что природа как целое содержит определенный запас энергии который не может быть ни уменьшен, ни увеличен; и что поэтому количество энергии в природе вечно и неизменно, как и количество материи. Этот общий закон, сформулированный в такой форме, я назвал «Принципом Сохранения энергии» [12]. Далее он продолжает: «Мы не можем создать механическую энергию, но мы можем почерпнуть ее из общего хранилища природы... Ручей и ветер, которые движут наши мельницы, лес и угольный пласт, питающие наши паровые машины и согревающие наши жилища, являются носителями огромного запаса энергии, к которому мы обращаемся для своих нужд и который мы можем использовать, как мы думаем, подходящим образом. Владелец мельницы считает энергию падающего ручья, или живую энергию ветра своей собственностью. Эти частицы запаса природы являются тем, что обусловливает небольшие затраты владельца мельницы» [13].
|
1 |
Оглавление
|